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The card deck 24 cards

Fossile Kraftwerke

Braunkohlekraftwerk

Dampfkraftwerk, Tagebau-Brennstoff

  • CO₂ im Lebenszyklus (lower wins) 1150 g CO₂-Äq/kWh
  • Volllaststunden 4600 h/a
  • Stromgestehungskosten (lower wins) 20.4 ct/kWh
  • Installierte Leistung in Deutschland 14.8 GW
  • Anfahrzeit kalt bis Volllast (lower wins) 540 min

Did you know? Braunkohle wird im Tagebau gewonnen und meist direkt am Kraftwerk verfeuert; 2025 lieferten deutsche Braunkohlekraftwerke rund 68 TWh Strom.

Fossile Kraftwerke

Steinkohlekraftwerk

Importkohle, Dampfkraftwerk

  • CO₂ im Lebenszyklus (lower wins) 950 g CO₂-Äq/kWh
  • Volllaststunden 1730 h/a
  • Stromgestehungskosten (lower wins) 23.3 ct/kWh
  • Installierte Leistung in Deutschland 15.4 GW
  • Anfahrzeit kalt bis Volllast (lower wins) 450 min

Did you know? Steinkohle wird nach dem Ende des deutschen Bergbaus 2018 vollständig importiert; ein Teil der Blöcke steht in der Netzreserve.

Fossile Kraftwerke

GuD-Gaskraftwerk

Gas- und Dampfturbine

  • CO₂ im Lebenszyklus (lower wins) 430 g CO₂-Äq/kWh
  • Volllaststunden 3200 h/a
  • Stromgestehungskosten (lower wins) 14.5 ct/kWh
  • Installierte Leistung in Deutschland 21 GW
  • Anfahrzeit kalt bis Volllast (lower wins) 210 min

Did you know? Im GuD-Kraftwerk treibt die Abwärme der Gasturbine zusätzlich eine Dampfturbine an; der elektrische Wirkungsgrad erreicht rund 60 Prozent.

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What you will compare

Every card carries these categories. On your turn you pick one and hope your value beats the card you cannot see.

  • CO₂ im Lebenszyklus Lower wins 4 g CO₂-Äq/kWh – 1150 g CO₂-Äq/kWh EINE Bilanzgrenze für die ganze Spalte: Lebenszyklus — Bau, Brennstoff-Vorkette, Betrieb und Rückbau — als Medianwert, GWP100, je kWh ins Netz gelieferter Elektrizität. Das ist NICHT der Schornsteinwert: Braunkohle zeigt 1.150 statt der rund 1.000 g, die nur aus dem Schlot kommen. Bei Speichern zählt nur der Lebenszyklus der Anlage selbst; der Ladestrom wird beim erzeugenden Kraftwerk gezählt und hier nicht doppelt berechnet.
  • Volllaststunden Higher wins 800 h/a – 8000 h/a Volllaststunden = Jahreserzeugung geteilt durch installierte Leistung, Deutschland 2025. Wind onshore zeigt 1.760 h/a: die Anlagen liefen also so viel Strom, als hätten sie 1.760 der 8.760 Jahresstunden mit voller Leistung gearbeitet. Für die Kernkraft steht das letzte volle Betriebsjahr 2021.
  • Stromgestehungskosten Lower wins 5.5 ct/kWh – 50.3 ct/kWh Vollkosten einer Neuanlage je gelieferter kWh über die gesamte Lebensdauer: Investition, Betrieb, Brennstoff beziehungsweise Ladestrom und CO₂-Preis, abgezinst — ohne Netzentgelte, Steuern, Förderung und ohne externe Umweltkosten. Angegeben ist der Mittelwert der Spanne der Fraunhofer-ISE-Studie „Stromgestehungskosten erneuerbarer Energien“, Ausgabe Juli 2024 (Datenstand 2024). PV-Freifläche zeigt 5,5 ct/kWh als Mitte der ISE-Spanne 4,1–6,9 ct/kWh. Weil die fossilen Werte den CO₂-Preis enthalten, liegt Braunkohle über Windkraft.
  • Installierte Leistung in Deutschland Higher wins 0 GW – 76 GW Summe der Netto-Nennleistung aller Anlagen dieser Technologie in Deutschland, Stand Ende 2025. PV-Dach zeigt 76,0 GW. Kernkraft steht bei 0,0 GW: Am 15. April 2023 gingen die letzten drei Reaktoren vom Netz — 2021 waren es noch 8,1 GW.
  • Anfahrzeit kalt bis Volllast Lower wins 1 min – 2160 min Zeit vom kalten Stillstand bis zur vollen elektrischen Leistung, in Minuten — für alle 24 Karten dieselbe Definition. Bei wetterabhängigen Anlagen und Speichern ist es die Zeit von der Freigabe bis zur vollen Leistung bei verfügbarer Ressource beziehungsweise vollem Speicher; bei Windenergieanlagen zählt das Ausrichten der Gondel (Azimutantrieb) mit, bei PV das Hochfahren der Wechselrichter. Gasturbine zeigt 9 min (Agora: 5–11 min), Braunkohle 540 min (8–10 h), Druckwasserreaktor 2.160 min (ein bis zwei Tage, KIT).
What the categories mean
  • CO₂ im Lebenszyklus Lower wins 4 g CO₂-Äq/kWh – 1150 g CO₂-Äq/kWh EINE Bilanzgrenze für die ganze Spalte: Lebenszyklus — Bau, Brennstoff-Vorkette, Betrieb und Rückbau — als Medianwert, GWP100, je kWh ins Netz gelieferter Elektrizität. Das ist NICHT der Schornsteinwert: Braunkohle zeigt 1.150 statt der rund 1.000 g, die nur aus dem Schlot kommen. Bei Speichern zählt nur der Lebenszyklus der Anlage selbst; der Ladestrom wird beim erzeugenden Kraftwerk gezählt und hier nicht doppelt berechnet.
  • Volllaststunden Higher wins 800 h/a – 8000 h/a Volllaststunden = Jahreserzeugung geteilt durch installierte Leistung, Deutschland 2025. Wind onshore zeigt 1.760 h/a: die Anlagen liefen also so viel Strom, als hätten sie 1.760 der 8.760 Jahresstunden mit voller Leistung gearbeitet. Für die Kernkraft steht das letzte volle Betriebsjahr 2021.
  • Stromgestehungskosten Lower wins 5.5 ct/kWh – 50.3 ct/kWh Vollkosten einer Neuanlage je gelieferter kWh über die gesamte Lebensdauer: Investition, Betrieb, Brennstoff beziehungsweise Ladestrom und CO₂-Preis, abgezinst — ohne Netzentgelte, Steuern, Förderung und ohne externe Umweltkosten. Angegeben ist der Mittelwert der Spanne der Fraunhofer-ISE-Studie „Stromgestehungskosten erneuerbarer Energien“, Ausgabe Juli 2024 (Datenstand 2024). PV-Freifläche zeigt 5,5 ct/kWh als Mitte der ISE-Spanne 4,1–6,9 ct/kWh. Weil die fossilen Werte den CO₂-Preis enthalten, liegt Braunkohle über Windkraft.
  • Installierte Leistung in Deutschland Higher wins 0 GW – 76 GW Summe der Netto-Nennleistung aller Anlagen dieser Technologie in Deutschland, Stand Ende 2025. PV-Dach zeigt 76,0 GW. Kernkraft steht bei 0,0 GW: Am 15. April 2023 gingen die letzten drei Reaktoren vom Netz — 2021 waren es noch 8,1 GW.
  • Anfahrzeit kalt bis Volllast Lower wins 1 min – 2160 min Zeit vom kalten Stillstand bis zur vollen elektrischen Leistung, in Minuten — für alle 24 Karten dieselbe Definition. Bei wetterabhängigen Anlagen und Speichern ist es die Zeit von der Freigabe bis zur vollen Leistung bei verfügbarer Ressource beziehungsweise vollem Speicher; bei Windenergieanlagen zählt das Ausrichten der Gondel (Azimutantrieb) mit, bei PV das Hochfahren der Wechselrichter. Gasturbine zeigt 9 min (Agora: 5–11 min), Braunkohle 540 min (8–10 h), Druckwasserreaktor 2.160 min (ein bis zwei Tage, KIT).